Описание
ТДС Предназначен для создания распределенных систем термометрии, отличающихся как высокой точностью измерения температуры, так и значительной надежностью, позволяющей применять их не только в лабораторных, но и в полевых условиях. Измеряет температуру, преобразовывает ее в цифровой код и передает этот код через встроенный интерфейс RS‑485. Диапазон −50…+300 °С, разрешение 0.01 °С, погрешность ±0.1 °С.
Особенности преобразователя температуры ТДС:
- Чувствительный элемент — Pt1000.
- Чехол изготовлен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
- Стандартная длина погружаемой части — 240 мм, преобразователь может быть изготовлен с длиной погружаемой части от 90 до 550 мм.
- Не предназначен для измерений в агрессивных средах.
Технические характеристики модели TДC:
Диапазон измеряемых температур | −50…+300 °С |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры: • в диапазоне −50.00…+199.99 °С • в диапазоне +200.0…+300.0 °С |
±0.1 °С ±0.2 °С |
Время термической реакции при 50 % изменения температуры (контролируемая среда − вода, скорость потока не более 0.4 м/с) | 7 c |
Минимальная глубина погружения датчика | 50 мм |
Габаритные размеры: • электронного блока • погружаемой части датчика температуры |
Ø13×80 мм Ø3×240 мм |
Масса термометра | 0.05 кг |
Питание | 5±0.5 В, 0.15 А |
В зависимости от принципа работы, выделяются такие виды термометров:
- Жидкостные приборы измерения температуры. Принцип работы такого термометра основан на изменения объема определенной жидкости в зависимости от температуры среды.
- Оптические приборы измерения температуры (сюда относятся инфракрасные термометры). Определяют температуру объекта, в зависимости от уровня его светимости.
- Механические приборы измерения температуры. Работают по принципу жидкостных термометров, только вместо спирта либо ртути, в них используют металл или биметалл.
- Электронные приборы измерения температуры. Принцип их работы основан на перемене сопротивления проводника, в зависимости от температуры среды.
Лабораторные термометры позволяют:
- гарантировать оптимальное протекание химических реакций и физических процессов;
- сократить затраты времени и реактивов на проведение исследований;
- точно отследить процессы преобразования веществ и их реакции;
- избежать появления нежелательных реакций и компонентов;
- гарантировать безопасность персонала лаборатории, других людей.